(2)性听阈位移。性听阈位移指噪声或其他有害因素导致的听阈升高,噪声检测机构,不能恢复到原有水平。出现这种情况是听觉具有器质性的变化。性听阈位移又可分为听力损失、噪声性以及爆震性声损伤。听力损失:是指长期处于超过听力保护标准的环境中[>;85~90db(a)],听觉疲劳难以恢复,噪声检测流程,持续累积作用的结果,可使听阈由生理性移行至不可恢复的病理过程。主要表现在高频(3000hz、4000hz、6000hz)任一频段出现性听阈位移大于30db,但无语言,又称高频听力损失。高频听力损失(---是在3000~6000hz)可作为噪声性的早期指标。噪声性:当高频听力损失扩展至语言频率三频段(500hz、1000hz、2000hz),造成平均听阈位移大于25db,伴有主观感,称噪声性。并且在4000hz处有一听力突然下降的听谷存在。噪声性是由于长期遭受噪声---所引起的一种缓慢性、进行性的感音神经性。
噪声系数是度量被测件(dut)在射频信号通过时主要由于器件中的电子不规则热运动附加到信号上的杂乱信号,为了衡量这种恶化程度,引入噪声因子f(noise factor)和噪声系数nf(noise figure)的概念,也就是说噪声系数量化了dut降低信号的信噪比的程度;
1). 校准过程中要求打开和关闭噪声源之间的差异至少为3db,因此我们必须选择enr至少比频谱分析仪的噪声系数大3db的噪声源,
2).测量过程中要求打开和关闭噪声源之间的差异至少为5db,因此我们必须选择enr至少比dut的噪声系数大5db的噪声源,
3).为解决测量和校准步骤之间的差异提出的,要求校准和测量步骤之间的差异至小于为1db,这可以通过选择频谱分析仪和前置放大器来实现,以使dut的nf+增益至少比频谱分析仪的nf高1db。
如果做到以上三点,y因子法测到的nf数据才是可信的;
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